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Enregistrement W2416394136 · doi:10.1021/acs.jpcc.6b02400

Single-Molecule Surface-Enhanced (Resonance) Raman Scattering (SE(R)RS) as a Probe for Metal Colloid Aggregation State

2016· article· en· W2416394136 sur OpenAlexafffund
Diego P. dos Santos, Márcia L. A. Temperini, Alexandre G. Brolo

Notice bibliographique

RevueThe Journal of Physical Chemistry C · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueGold and Silver Nanoparticles Synthesis and Applications
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversidade Estadual de CampinasFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Mots-clésSurface plasmon resonanceRaman scatteringResonance (particle physics)Raman spectroscopyChemistryScatteringMoleculeColloidElectric fieldCharacterization (materials science)Molecular physicsAnalytical Chemistry (journal)Chemical physicsMaterials scienceNanoparticleNanotechnologyAtomic physicsPhysical chemistryOpticsPhysicsOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Single-molecule surface-enhanced (resonance) Raman scattering (SM-SE(R)RS) studies have applications beyond analytical chemistry. For instance, SM-SERS spectra carry information about the molecule interaction with the hotspots (regions of strong electric field enhancement due to surface plasmon resonance). The analysis of the time- (or spatial-) dependent fluctuations in SM-SERS spectra permits, for instance, the study of resonance contributions from the local electric field to imbalances in the anti-Stokes to Stokes intensity ratios ( I AS / I S ). This analysis is a tool for the characterization of the resonance energies of the hotspots. In the case of colloidal samples, the structures of the hotspots and their properties are dependent upon the colloidal aggregation state. The analysis of the I AS / I S ratios in such a system can be a useful characterization tool to infer the hotspot structures for different aggregation states. In this work, the distributions of I AS / I S ratio for crystal violet (CV) adsorbed in Ag colloids at different aggregation states was studied under SM-SERS conditions. The experimental results were interpreted in terms of the generalized Mie theory (GMT) simulations.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,234

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,253
Écart entre enseignants0,237 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations33
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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